Vízellátó hálózatok hidraulikus számításának lehetőségei

Vízellátó rendszer hidraulikus kiszámítása - egy épület (többszintes épület, kunyhó) tervezési szakaszában elvégzett számítások sorozata. Az ilyen típusú munka nagyon fontos - a nem megfelelően megtervezett vízellátó rendszer nem fog megfelelően működni. Ez kifejezhető a magas toronyházak felső emeletein tapasztalható gyenge víznyomáson és a magas bemeneti nyomás miatt az alagsori kommunikáció gyakori törésén keresztül.

A vízellátó hálózatok hidraulikus számításának céljai

Az épület vízellátó rendszerének hidraulikus számításának fő céljai:

  • a vízmennyiség kiszámítása a vízellátó rendszer egyes szakaszaiban;
  • a víz csövekben való mozgásának sebességének meghatározása;
  • a csövek belső átmérőjének kiszámítása a vízellátási hálózat különféle szakaszai beépítéséhez;
  • a víz nyomásveszteségének kiszámítása, amikor azt a fővezetékből egy bizonyos magasságra táplálják;
  • a szivattyúberendezések teljesítményének és felhasználhatóságának meghatározása, figyelembe véve az elvégzett számításokat.

A számításokat az SNiP 2.04.01-85 “Épületek belső vízellátása és csatornázása” adatok és módszerek alapján végezzük.

Vízellátó hálózatok hidraulikus számításának lehetőségei

A célkitűzésektől függően a vízellátó hálózatok hidraulikus számításának két típusát meg lehet különböztetni - a tervezést és a kalibrálást (üzembe helyezés).

Tervezés

Az ilyen típusú hidraulikus számítást az épület vízellátó rendszerének tervezésekor végzik. Segítségével határozza meg a csővezetékek típusát a hálózat különböző szakaszainál az áramlási sebesség bennük.

A számításokon kívül ez a számítási típus magában foglalja a belső vízellátás elemeinek vázlatos elrendezését - bemeneti egység, alagsori kommunikáció, emelők, elszívó egységek.

Igazolás

Az ilyen típusú hidraulikus számítás fő célja az áramlások eloszlásának meghatározása a vízellátó rendszerben, a források nyomásának kiszámítása a csövek korábban kiszámított belső átmérőjével és a csomópontok vízkivételeivel.

Az ellenőrzés kiszámításának eredményei a következők:

  • vízfogyasztás és nyomásveszteség a vízellátó rendszer minden részén;
  • a forrásból származó vízmennyiség (fő vízellátó rendszer, víztorony vagy ellentartály);
  • piezometrikus fejek a kifizetés különböző pontjain.

A számítás eredményeként kapott összes értéket felhasználják a vízpontok - vízvezeték szerelvények - elhelyezkedésének megtervezésére a tervezett épületben.

A különféle konfigurációjú vízellátó hálózatok pontos és meglehetősen gyors beállítási számítása (egy egyszerű zsákvíz-ellátó rendszertől egy összetettebb gyűrűs rendszerig) a következő programok segítségével végezhető: HydroModel, Smart Water, WaterSupply és Hydraulic Pipeline Calculation.

Hidraulikus számítási eljárás

A vízellátó rendszer hidraulikus számítása a következő lépéseket tartalmazza:

  • A levonási pontok számának meghatározása - ehhez az épület mosdókagylóinak, kádjainak és WC-kagylóinak a számát a szokásos építési terv határozza meg.
  • A belső vízellátó hálózat sematikus képének (axonometrikus diagramjának) elkészítése - kézzel vagy speciális szoftver használatával - elrendezést készít a felszálló padlók és a hozzájuk kapcsolódó vízvezeték szerelvények helyéről. Ezenkívül a további munkák megkönnyítése érdekében minden meleg és hideg vízellátó csővezetéket különböző színekkel (piros és kék) jelöltek.
  • A vízellátó hálózat felosztása külön kiszámított vízszintes és függőleges szakaszokra, amelyek csővezetékekből és vízelosztó egységekből állnak. Az egyes helyek határolószelepei és vízvezeték szerelvényei határozzák meg.
  • A kiszámított szakasz összes vízgyűjtő egységének egyidejű beépítésének valószínűségének kiszámítása (P) - ennek az értéknek a kiszámítása a következő képlet szerint történik:

P = Qmax víz × U / Q megközelítőleg × N × 3600;

AholQ max víz –Vízfogyasztás órákban a maximális vízfogyasztással, l / h / 1 lakos;

U - azoknak a lakosoknak a száma, akiknek a települést a kommunikáció és a víz levezető csomópontjai biztosítják a vízzel, az emberek;

Qapp. - a szivattyúegységen keresztüli átfolyási sebesség átlagban 0,18 l / s;

N - a vízmérő egységek (vízvezeték szerelvények) száma a tervezési részben, db;

3600 - az óránkénti liter liter másodpercre konvertálására használt együttható.

  • A víz maximális második áramlási sebességének meghatározása a csővezeték és a kiszámított terület vízbevezető csomópontjai szerint a következő képlet szerint:

Q max vízmennyiség = 5 × Q in. Surf × a; l / s

Ahol Q századi surf - a teljes szokásos áramlási sebesség a telep helyén;

egy - a méret mérete nélkül. Értékét az SNiP 2.04.01-85 speciális táblázatok tartalmazzák.

  • A csővezeték optimális belső átmérőjének kiválasztása - a felhasználási ajánlások és a felhasználás gazdasági megvalósíthatósága figyelembe vételével történik megválasztásuk során.
  • A vízsebesség kiszámítása - speciális módszertani segédeszközökkel számolva, a kiválasztott csővezeték belső átmérője alapján.
  • Fejveszteség számítása (hl) a képlet szerint:

Hl = L × i × (1 + Kl); m.vízoszlop,

Ahol L - a kiszámított szakasz hossza, m;

én - fajlagos nyomásveszteség a víz súrlódásakor a csővezeték belső falai ellen, ezt az értéket a vízoszlop milliméterében mérik a csővezeték méterén;

kl - korrekciós tényező, amikor lakóépületek és nyaralók tervezésekor annak értéke 0,3.

  • 2 vagy több emelettel rendelkező épületeknél a vízbemeneti nyomás (Ntr) szükséges nyomásának hidraulikus kiszámítását a külső fővezetékhez való csatlakozásának pontján a következő képlet szerint kell elvégezni:

Htr = 10 + (n-1) × 4,

Ahol n - emeletek száma;

4 - a víz emeléséhez szükséges nyomás minden, az első feletti padlóra, m.

  • A tényleges szükséges fej a belépési ponton (Nf) a kiszámított bemeneti fej összegzésével (jelentenivalóm nincs) nyomásveszteséggel a tervezési szakaszokban (hl):

Нф = Htr + Нl számítási rész 1 + Нl számítási rész 2 + Нl számítási rész 3 + Нl számítási rész 4 + Нl számítási rész n

Ennek a számításnak az eredményeit a pivot táblázat tartalmazza.

10 méteres víznyomás megegyezik a vízvezetékben levő nyomással, amely egyenlő 1 atmoszférával (1 bar).

Számítási példa a hidegvízellátásra

Kiindulási adatok:

Az épület egy kétszintes ház alagsorral, az egyik függőleges emelkedő magassága az alagsortól a felsőig -6 m, 5 levezetési pont (konyhai mosogató, fürdőkád és mosdó csaptelep, WC-tál, az első emeleten; WC-tál és zuhany csaptelep - a második padló). Egy 6 éves család él a házban.

Számítási sorrend:

  • A tervezett belső vízellátó rendszert két települési szakaszra osztják - az első és a második emeletre. Az első szakasz kommunikációjának hossza 5 m, a második szakasz függőleges emelkedője és vízszintes kommunikációja 5,5 m.
  • Az SNiP táblázatos adatainak felhasználásával kiszámítják az összes vízgyűjtő egység egyidejű beépítésének valószínűségét az első és a második tervezési szakaszban:

P1 = 15,6 × 6 / (0,1 + 0,18 + 1,4) × 3600 = 0,015;

P2 = 15,6 × 6 / (1,4 + 0,18) × 3600 = 0,016.

  • Ezeknek a szakaszoknak a maximális fogyasztása, figyelembe véve a táblázatokban található megfelelő együttható értékeket egy egyenlő:

Q maximális vízfogyasztás1 = 5 × Q század Surf × a = 5 × 0,18 × 0,265 = 0,24 l / s;

Qmax.spray víz2 = 5 × Q.prib × a = 5 × 0,18 × 0,241 = 0,22 l / s

  • A kapott vízáram értékét figyelembe véve a belső vízellátást egy egyszerű polipropilén csőből tervezzük, amelynek átmérője 25 mm (vízszintes kanyarok a felszálló oldalról) és 32 mm (függőleges felszállás).
  • Az első és a második telepítési szakasz hosszértékei alapján az együttható értéke én és kl (ilyen körülmények között 0,083 és 0,3 egyenlő) a nyomásveszteség az első és a második számítási szakaszban egyenlő:

Nl hely 1. = L1 × i × (1 + Kl) = 5 × 0,083 × 1,3 = 0,54 m. Víz. pillér;

Нl 2. rész = L1 × i × (1 + Kl) = 5,5 × 0,083 × 1,3 = 0,59 m. Víz. pillér.

A teljes számított veszteség a két kiszámított szakaszban 1,14 vízoszlop vagy 0,114 atmoszféra értékkel egyenlő.

  • Az ilyen épület belépési pontján megkövetelt nyomás egyenlő:

Htr = 10 + (2-1) × 4 = 14 méter víz vagy 1,4 légkör

  • A ház számára a belépési ponton ténylegesen szükséges nyomás egyenlő:

Нф = Нтр + Нl számítási terület 1 + Нl számítási terület 2 = 14 + 1,14 = 15,14 méter vízoszlop vagy 1,5 légkör

A számításnak köszönhetően a háztulajdonos a tervezési szakaszban, figyelembe véve településének fő vízvezetékének nyomását, megtervezheti a belső vízellátó hálózat egy bizonyos rendszerét.

Fűtés

Szellőzés

Szennyvíz